Plaque d'électrolyseur bipolaire en titane pour pile à combustible

Plaque d'électrolyseur bipolaire en titane pour pile à combustible

Bonne conductivité électrique

Bonne résistance à la corrosion

Bonnes propriétés mécaniques

Poids léger

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Présentation du produit

Une plaque d'électrolyseur bipolaire en titane en électrolyse est une électrode spéciale pour l'électrolyse, généralement en titane pur. Dans les procédés électrochimiques, les électrodes sont généralement divisées en anodes et cathodes, chacune responsable du flux d'électrons et du flux d'ions. Une plaque bipolaire est une électrode qui possède à la fois des propriétés anodiques et cathodiques.

 

En électrolyse, les plaques d'électrolyseurs bipolaires en titane sont généralement utilisées dans les domaines de la galvanoplastie, de la préparation électrolytique et du traitement de l'eau. Ils peuvent supporter une haute tension et une haute densité de courant, mais ont également une bonne résistance à la corrosion, ce qui leur permet d'être utilisés dans des environnements difficiles tels que des acides forts, des alcalis forts, des températures élevées et des pressions élevées.

Paramètres des produits
Matériel

Titane Gr1

Taille

Personnalisé selon le dessin

Application

Pile à combustible

Caractéristiques des produits
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Bonne conductivité électrique : Les plaques bipolaires en titane ont une excellente conductivité électrique et peuvent supporter une haute tension et une haute densité de courant, favorisant ainsi efficacement les réactions électrochimiques.

 

Bonne résistance à la corrosion : les plaques bipolaires en titane ont une bonne résistance à la corrosion et peuvent être utilisées dans des environnements difficiles tels que les acides forts, les alcalis forts, les hautes températures et les hautes pressions, et ne sont pas facilement corrodées et usées.

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Bonnes propriétés mécaniques : les plaques bipolaires en titane ont une résistance et une rigidité élevées, peuvent supporter des forces et des pressions importantes et ne se déforment pas et ne se cassent pas facilement.

 

Léger : Les plaques bipolaires en titane ont une densité plus faible et sont un matériau léger qui peut réduire le poids de l'ensemble de la cellule électrolytique et améliorer l'efficacité globale.

 

 

 

Méthodes de revêtements pour plaques bipolaires Ti

Un certain nombre de méthodes sont utilisées pour déposer des revêtements sur des plaques bipolaires métalliques. Les processus comprennent des techniques de dépôt physique en phase vapeur telles que l'évaporation par faisceau d'électrons, la pulvérisation cathodique et la décomposition par décharge luminescente, les techniques de dépôt chimique en phase vapeur et les techniques chimiques en phase liquide telles que la galvanoplastie et le dépôt autocatalytique, les revêtements d'anodisation/oxydation chimique et la peinture.

Traitement des produits

Les plaques bipolaires en titane peuvent être fabriquées par usinage CNC, formage et estampage hydrauliques et gravure photochimique. Voici une brève description et comparaison de ces trois méthodes :

 

Usinage CNC : L'usinage CNC est une méthode d'usinage utilisant des outils de coupe contrôlés par ordinateur. Lors de la fabrication de plaques bipolaires en titane, des machines-outils à commande numérique peuvent être utilisées pour effectuer des opérations telles que la découpe et le fraisage de plaques de titane afin de produire la forme et la taille souhaitées.

 

Hydroformage et emboutissage : L'hydroformage et l'emboutissage sont des méthodes de façonnage de plaques de titane à l'aide de pression hydraulique et de matrices. Lors de la fabrication de plaques bipolaires en titane, des presses hydrauliques ou des poinçonneuses peuvent être utilisées pour poinçonner, former et plier des plaques de titane.

 

Gravure photochimique : La gravure photochimique est une méthode qui utilise la lumière et des réactions chimiques pour graver la surface d'un matériau. Lors de la fabrication de plaques bipolaires en titane, la technologie photoresist peut être utilisée pour recouvrir les pièces qui doivent être protégées, puis irradiées et gravées pour produire la forme et la taille souhaitées.

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